Wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

оис 201-250

Total questions: 50

Worksheet time: 25mins

Name
Class
Date
1.

201. Типы обеспечивающих подсистем информационной системы:

a)

Математическое обеспечение

b)

Правовое обеспечение

c)

Индексное обеспечение

d)

Интеллектуальное обеспечение

e)

Финансовое обеспечение

2.

202. Если система имеет m равновероятных состояний, то можно сказать, что энтопия системы:

a)

Равна log2m

b)

Максимальна и равна mnm^n

c)

Минимальна и равна mnm^n

d)

Минимальна

3.

203. Укажите определение бита:

a)

наименьшая единица информации, с которой может оперировать компьютер

b)

наибольшая единица информации, с которой может оперировать компьютер

c)

единица измерения информационной емкости и количества информации

d)

базовая единица измерения информации, равная 8 байтам

e)

максимальная единица измерения информации

4.

204. Техническая скорость передачи информации:

a)

имеет единицу измерения бод

b)

имеет единицу измерения бит

c)

зависит от алфавита символов, статистических свойств помех, вероятностей

d)

определяется средним количеством информации, передаваемых по каналу

e)

среднее количество информации, переносимое одним символом

5.

205. Способы устранения шумов

a)

минимизация передачи шумов через канал связи

b)

увеличение объема передачи информации

c)

создание ловушек для шумов

d)

увеличение скорости передачи данных

e)

увеличение количества каналов связи

6.

 

206. Классификация методов дискретизации:

a)

Критерий оценки точности дискретизации и восстановления

b)

Базисные функции восстановления и дискретизации

c)

По степени непрерывности сигнала

d)

В зависимости от кодового слова

e)

По кодовым расстояниям дискретизации и восстановления

7.

207. Наиболее правильное определение понятия «сигнал»:

a)

Материальный носитель информации для передачи сообщения в ИС

 

b)

Поток разнородных данных, передаваемых по глобальной сети

c)

Материальный носитель информации, создаваемых для передачи помех в ИС

d)

Поток разнородных данных, передаваемых по локальным вычислительным сетям

e)

Материальный носитель импульсов, создаваемый для создания помех в ИС

8.

208. Воспроизведение сигнала по выборкам можно производить на основе ортогональных, так и неортогональных базисных функций, которые определяют тип аппроксимирующего полинома и принцип приближения:

a)

комбинированный

b)

дискретный

c)

дискретно-непрерывный

d)

непрерывный

e)

множество возможных реализаций

9.

209. Метод макромоделирования характеризуется следующими чертами:

a)

Можно говорить о частных моделях, описывающих те или иные объекты и связи

b)

Нельзя построить частные модели, описывающие те или иные объекты и связи

c)

Можно построить универсальную модель, описывающую всю систему языка

d)

Можно построить виртуальную модель, описывающую всю систему языка

e)

Можно построить индивидуальную модель, описывающую всю систему языка

10.

210. Какая из записей идентична приведенной Cn=n∗[H(A)−H(A/B)]C_n=n*[H(A)-H(A/B)]

a)

Cn=n∗[H(B)−H(B/A)]C_n=n*[H(B)-H(B/A)]

b)

Cn=n∗[H(B)/H(B/A)]C_n=n*[H(B)/H(B/A)]

c)

Cn=n∗[H(A)−H(A,B)]C_n=n*[H(A)-H(A,B)]

11.

211. Цифровые методы модуляции

a)

Импульсно-кодовая

B) Дискретно-непрерывная

b)

Дискретно-непрерывная

c)

Скоростная-дискретная

d)

Локально-дискретная

e)

Скоростная-фазовая

12.

212. Под гауссовым каналом связи понимают математическую модель канала связи, построенную при следующих допущениях

a)

полоса пропускания канала ограничена верхней частотой в Fmax=WгерцF_max=W_герц

b)

относительно сложное согласование моделей систем с каналами связи и электронными АТС

c)

в канале действует индивидуальная форма представления сигналов для каждого сообщения

d)

в групповом тракте многоканальных систем более низкая чувствительность к искажениям

13.

213. Амплитуды спектральных составляющих периодической последовательности определяются в соответствии с разложением в ряд Фурье: , где: An=(2E/nπ)sin⁡⁡(nτ/2)A_n=(2E/n\pi)\sin⁡(nτ/2)

a)

W=2p/Т – частота первой гармоники, Т-период повторения

b)

τ – длительность спектра

c)

Е – кинематика импульса (частота следования импульсов)

d)

W=2p/Т – частота первой амплитуды, Т – время затухания

e)

τ – длительность ряда

14.

214. Амплитудная модуляция:

a)

Амплитуда сигнала изменяется прямо-пропорционально низкочастотному ИС

b)

Сдвигает влево исходный спектр модулирующего сигнала на удвоенную частоту

c)

Сжимает спектр модулирующего сигнала в два раза

d)

Не меняет исходный спектр модулирующего сигнала

e)

Сдвигает вправо исходный спектр модулирующего сигнала на удвоенную частоту

15.

215. Пропускная способность канала есть максимально достижимая для данного канала скорость передачи информации:

a)

C=n(H(X)−H(X/Y)maxC=n(H(X)-H(X/Y)_max

b)

C=nmaxmmaxH(Y)C=n_maxm_maxH(Y)

c)

C=max⁡⁡V+nI(X/Y)maxC=\max⁡V+nI(X/Y)_max

d)

C=I(Xmax,Y(max⁡⁡))C=I(X_max,Y_(\max⁡))

16.

216. Необходимое условие неискаженной передачи сигнала по каналу связи:

a)

Tc<TkT_c<T_k

b)

Vc≤VkV_c\le V_k

c)

Vc−VkV_c-V_k

d)

Fc≤FkF_c\le F_k

17.

217. Количество разрядов q при двоичном кодировании 32 букв русского алфавита:

a)

q=5

b)

q=2

c)

q=2/16

d)

q=32/2

e)

q=256/32

18.

218. Правильное определение префиксного кода:

a)

Каждая комбинация префиксного кода не является частью другой комбинации

b)

Число единиц в каждой комбинация префиксного кода есть нечетное число

c)

Каждая комбинация префиксного кода является частью другой комбинации

d)

Каждая комбинация префиксного кода является началом другой комбинации

19.

 

219. Укажите порядок построения кодового дерева Хаффмана:

a)

Символы исходного алфавита знаков сообщений образуют список свободных узлов

b)

Множество законов из сообщений делиться на два подмножества

c)

сообщения располагаются в столбец от корня дерева в порядке возрастания

d)

Два знака в сообщениях с набольшими весами объединяются в новый узел

20.

220. По целям кодирования различают:

a)

Криптографические кодирование–защита от несанкционированного доступа

b)

Криптографическое кодирование–используется для передачи информацию

c)

Кодирование по Лемпела-Зива – используется для уменьшения объем памяти

d)

Кодирование информации с помощью кодовых деревьев

e)

Кодирование по методу Шеннону – используется всякий раз при вводе информации

21.

221. Наиболее распространенные цифровые виды модуляции

a)

импульсно-кодовая

b)

широтно-кодовая

c)

амплитудно-фазовая

d)

широтно-полосная

e)

логарифмическая

22.

222. Основные типы функций, применяемые в задачах дискретизации

a)

Полиномы Чебышева, полинома Лежандра

b)

Хаффман методы

c)

Дискретизации Клаузиуса

d)

Разложение в ряды Дирихле

e)

Система Берталанфи

23.

223. Укажите показатель качества корректирующего кода:

a)

Rn=((n−k)/n)R_n=((n-k)/n)

b)

Rn=(〖n−k〗3/n)R_n=(〖n-k〗^3/n)

c)

Rk=((n2−k)/k)R_k=((n^2-k)/k)

d)

R2=((n−k)/n)R^2=((n-k)/n)

24.

224. Импульсно – кодовая модуляция используется для:

a)

Оцифровки аналоговых сигналов

b)

Двоичных кодов

c)

Устранения помех

d)

Восьмеричных кодов

e)

Шестнадцатеричных кодов

25.

225. основные причины возникновения ошибок при восстановлении сообщения u(t):

a)

не прямоугольность частотных характеристик фильтров

b)

сильное влияние характеристик аппаратуры на качество передачи

c)

возможность восстановления сигналов в узлах связи сетей

d)

слабое влияние характеристик аппаратуры на качество передачи

26.

226. К числу информационных систем, имеющих самостоятельное значение, относятся:

a)

информационно-поисковые системы (ИПС)

b)

информационно-математические системы (ИМС)

c)

информационно-интеллектуальные системы (ИИС)

d)

информационно-исследовательские системы (ИИС)

27.

227. Определение безусловной энтропии:

a)

максимальная информация, потенциально содержащаяся в системе

b)

число, на которое увеличивается информация

c)

число, на которое увеличивается неопределенность

d)

минимальная информация, потенциально содержащаяся в системе

28.

 

228. В случае неравно вероятных зависимых символов в сообщении, количество информации рассчитывается по формуле:

a)

I=−∑(i=1)npi〖log⁡〗2I=-\sum_(^{ }i=1)^np_i〖\log〗_2

b)

I=〖log⁡〗2mI=〖\log〗_2m

c)

I=n〖log⁡〗2mI=n〖\log〗_2m

d)

I=−n∑(i=1)npilog⁡2piI=-n\sum_(^{ }i=1)^np_i\log_2p_i

29.

229. Виды помех:

a)

Фоновые и значимые

b)

Личные и публичные

c)

Симметричные и ассиметричные

d)

Локальные и глобальные

e)

Сложные и простые

 

30.

230. Для уменьшения избыточности сообщений:

a)

Учитывают вероятности совпадений

b)

Уменьшают вероятность ошибок в сообщениях

c)

Сокращают объем сообщений в 2 раза

d)

Увеличивают объем вероятных ошибок

e)

Сообщения разделяют на важные и менее важные

31.

231. Виды сигналов

a)

Случайные

b)

Прерывные

c)

Квадратичные

d)

Модульные

e)

Локальные

32.

232. Классы детерминированных сигналов:

a)

квантованные по величине и непрерывные по времени (квантованные)

b)

идеальные по множеству и дискретные по времени

c)

периодические по величине (дискретные)

d)

сигнал, который имеет аналог в системе (аналоговые)

33.

233. В зависимости от структуры информационных параметров сигналы подразделяют на:

a)

дискретно-непрерывные

b)

условно-непрерывные

c)

дискретно-прерывные

d)

временные

e)

постоянные

34.

234. Какой функцией описан сигнал, представленный графиком:

a)

Функция детерминированного сигнала

b)

Функция распределения

c)

Трансцендентная функция

d)

Непрерывная функция от непрерывного аргумента

e)

Показательная функция

35.

235. Подходы к построению математических моделей сигналов:

a)

сигнал принимают квазидетерминированным

b)

сигнал принимают квадродетерминированным

c)

сигналы представляют в виде комбинации составляющих

d)

сигнал принимают недетерминированным

e)

сигнал рассматривают как информационный прогресс

36.

236. Помехоустойчивые методы модуляции цифровых сигналов

a)

Многочастотный способ модуляции

b)

Частотная

c)

Помехоустойчивая

d)

Локально-дискретная

e)

Дискретно-непрерывная

37.

237. Связи между отдельными частями сообщения отражаются:

a)

Информационными связями

b)

Шумами

c)

Логической последовательностью

d)

Оперативными отношениями

e)

Синтаксическими конструкциями

38.

238. Достоинствами цифровых методов модуляции являются:

a)

возможность восстановления сигналов в узлах связи сети, ослабляющих искажение

b)

высокая чувствительность к нелинейным искажениям в групповом тракте

c)

возможность ручной передачи и обработки сигналов с помощью компьютеров

d)

относительно быстрая интерпретация сигналов без применения компьютеров

e)

индивидуальная форма представления сигналов для различных сообщений

39.

239. Различные виды модуляции:

a)

фазовая модуляция

b)

квадратичная модуляция

c)

квадратная модуляция

d)

квадро-дискретная модуляция

e)

квадро-непрерывная модуляция

40.

240. Методы модуляций:

a)

Фазовая

b)

Локальная

c)

Частная

d)

Прерывная

e)

Непрерывная

41.

241. Способы модуляции отдельных импульсов, входящих в последовательность отличаются допустимыми значениями:

a)

амплитуд

b)

входных сигналов

c)

квантования

d)

непрерывного сигнала

42.

242. В зависимости от длины кодовой комбинации, т.е. от количества образующих ее символов, различают коды:

a)

Неравномерные

b)

Определенные

c)

Простые

d)

Локальные

e)

Смешанные

43.

 

243. Имеется код Хэмминга, предназначенный для исправления однократных ошибок. Определить правильность высказывания, если на приемной стороне получена кодовая комбинация вида:  k k n k n n n, 1 0 0 1 0 0 1;

a)

в 5-м разряде не допущена ошибка

b)

во 2-м разряде не допущена ошибка

c)

в 5-м разряде допущена ошибка

d)

в 3-м разряде допущена ошибка

e)

в 1-м разряде допущена ошибка

44.

244.Определить двоичный код весом 6:

a)

11011110

b)

00011010011

c)

011100010

d)

01001101

e)

1101101

45.

245. Формула определения значения проверочных символов, если известна информационная часть кода:

a)

pj=∑(i=1)upijaip_j=\sum_(^{ }i=1)^up_ija_i

b)

pj=∑(i=1)npijai−C0p_j=\sum_(^{ }i=1)^np_ija_i-C_0

c)

pj=X+∑(i=1)upijai−pmp_j=X+\sum_(^{ }i=1)^up_ija_i-p_m

d)

pj=∑(i=1)upijaip_j=\sum_(^{ }i=1)^up_ija_i

46.

246.Ошибочные кодовые комбинации от общего числа возможных случаев передачи составляет:

a)

(2n−2k)/2n(2^n-2^k)/2^n

b)

(2(n−1)−2k)/2n(2^(n-1)-2^k)/2^n

c)

(2n−2k∗N)/2n(2^n-2^k*N)/2^n

d)

(2n−2k/20)/2n(2^n-2^k/2^0)/2^n

e)

2−2k/2n2-2^k/2^n

47.

247. На вход кодирующего устройства поступает последовательность из k информационных двоичных символов. На выходе ей соответствует последовательность из n двоичных символов (n>k). Назовите возможные случаи:

a)

2k2^k безошибочной передачи

b)

〖2〗k−1〖2〗^k-1 случаев перехода в разрешенные комбинации

c)

2k(2k−12k(2k−12^k(2^k-12^k(2^k-1 случаев перехода в не разрешенные комбинации

d)

2n∙2k2^n∙2^k для передачи используются

48.

248. Кратность ошибки, каналом с обратной связью, минимальным кодовым расстоянием называют:

a)

минимальное расстояние, взятое по всем парам кодовых размещений

b)

канал связи, для которого свойства сигнала определяются сигналами на входе

c)

случайный процесс, у которого вероятностные закономерности неизменны

d)

канал, который дешифрует спектры периодических сигналов

e)

код, который восстанавливает поврежденные сектора жесткого диска

49.

249. При выборе шага дискретизации рассматривают различные модели сигналов и вводятся соответствующие критерии отбора отсчетов:

a)

Корреляционный

b)

Приближенный

c)

Экспоненциальный

d)

Экстраполяционный

e)

Статистический

50.

250. Определение канала связи:

a)

Совокупность средств, предназначенных для передачи сообщений

b)

Совокупность информационных данных

c)

Изменение параметров несущего колебания по закону передаваемого сообщения

d)

Любые мешающие возмущения, как внешние, так и внутренние

e)

Информация, заключенная в характере следования знаков или сигналов в сообщении